电网设备在线监测相关问题探讨
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电力一次设备的在线监测与状态检修技术电力一次设备是电力系统中承载着输变电能任务的重要环节,其稳定运行对于电网运行的安全稳定性具有非常重要的意义。
随着设备的老化和运行时间的增长,设备的故障率也在逐渐增加,给电网的安全稳定性带来了一定的隐患。
为了及时发现设备的故障并进行维护,提高电力一次设备的可靠性和安全性,需要采用一些在线监测与状态检修技术。
一、电力一次设备的在线监测技术1. 红外热像技术红外热像技术是一种通过红外热像仪测量设备表面温度分布的无损检测技术。
通过这种技术,可以在设备表面的异常温度分布图中找出存在问题的设备,如过载、短路和接触不良等故障,及时进行维修。
利用红外热像技术还可以发现设备结构的松动和热胀冷缩引起的设备接头松动等问题,提高了设备的安全运行。
2. 超声波技术超声波技术是一种通过探测设备内部高频声波的技术。
在设备运行时,如果存在电弧放电、局部放电和设备内部松动等问题,都会导致设备的高频声波放射。
通过超声波技术可以检测到这些异常声波,并及时发现设备的问题,提高了设备的可靠性。
3. 振动监测技术电力设备在运行时会产生振动,如果设备存在问题,则其振动频率和幅度会有相应的变化。
通过振动监测技术可以及时发现设备的问题,为设备的状态检修提供重要的参考信息。
二、电力一次设备的状态检修技术1. 基于机器学习的状态评估技术基于机器学习的状态评估技术可以通过对设备的运行数据进行分析,建立设备的健康状态模型,实现对设备运行状态的实时评估,以及对设备未来运行状态的预测。
通过这种技术可以为设备的状态检修提供重要的参考信息,提高了设备的可靠性和安全性。
2. 多元传感器融合技术多元传感器融合技术是一种通过将不同传感器的监测信息进行融合,对设备的状态进行综合评估的技术。
通过多元传感器融合技术可以综合考虑设备的温度、振动、声波等信息,识别设备的问题,为设备的状态检修提供更加全面的信息支持。
3. 基于云计算的远程监测技术基于云计算的远程监测技术是一种通过将设备的监测数据上传到云端,实现对设备状态的实时监测和分析的技术。
浅谈电力一次设备在线监测系统摘要:智能变电站的在线监测系统可以对变电站进行综合监测和故障诊断,并提供整体解决方案。
安装在高压设备上的在线监测系统可以分析、诊断、预测正在或即将发生的故障,也可以区分故障性质、故障类型、故障程度及其原因,并根据该分析结果给出故障控制和解除措施,从而保障设备安全稳定运行。
本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。
根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中在线监测的配置原则。
关键词:智能变电站一次设备在线监测配置原则1在线监测系统结构按照国家电网公司所发布的智能化和在线监测规范要求,目前智能变电站在线监测系统层次结构示意图如图1所示。
如图1所示,系统按照装置(IED)分为4层,包括站端监测单元、主IED、子IED和传感器(或监测装置)。
站端监测单元是全站的后台,负责变电站的监视和管理;主IED按监测设备类型配置,子IED负责部分监测数据的采集及转发;传感器,或与传感器一体的监测装置,直接与被监测一次设备连接。
2设备信息收集和分类2.1设备信息的分类智能电网中,与电气设备相关的所有信息包括波形、声音,图像应该是以数据的形式提供。
为了便于收集和处理,一次设备的数据被分为五种:基础数据、操作数据、测试数据、在线监测数据、缺陷数据和事故数据。
基本数据是静态的,这是一次设备的基本参数,其他数据是动态的。
反映设备的操作条件的数据包括:电压、电流、断路器动作次数等。
测试的数据包括:充电测试数据、常规测试数据和诊断试验数据,这些事由专业仪器获得的数据。
2.2设备信息的收集一次设备的信息是由通过监控设备的手动输入和自动采集收集的。
基本数据和测试数据由人工输入收集。
目前,基本数据由制造商的说明书提供,并输入由操作者提供到操作和管理系统。
测试数据是由维修人员,通过测试部门提供的测试报告输入。
设备的运行数据由通过监控设备的手动输入和自动采集收集。
目前,大部分的操作数据是通过人工输入,以及部分数据由监控系统中的变电站收集诸如电压、电压、电流、开关设备的位置的信号,和变压器油的温度等。
电气设备在线监测与故障诊断技术综述周远超摘㊀要:随着经济的发展ꎬ国内电量需求日益加大ꎬ电网超负荷运转ꎬ再加上电网设备自身存在一些故障ꎬ导致国内电网大面积停电的事故时有发生ꎮ文章在阐述电气设备状态监测及诊断相关概念的基础上ꎬ分析电气设备状态监测与故障诊断系统的组成及相应功能ꎬ总结并提出了目前常用的在线监测与故障诊断技术存在的问题及解决办法ꎮ关键词:电气设备ꎻ在线监测ꎻ故障诊断一㊁电气设备在线监测与故障诊断的定义与实现(一)电气设备在线监测与故障诊断的定义1.在线监测在线监测是在电气设备正常运行的前提下ꎬ利用传感技术㊁计算机技术和光电技术对电气设备状态进行连续㊁自动的监测方法ꎮ为防止产品质量问题对电气设备运行可靠性造成不利影响ꎬ采用在线监测技术ꎬ对电气设备的运行状态进行实时监测ꎬ及时发现隐患ꎮ2.故障诊断故障诊断主要是对电气设备的在线实时监测数据进行比较分析ꎬ给出设备的故障点㊁故障类型和故障发展趋势ꎬ提出有效的维修策略ꎬ以保证设备安全稳定运行ꎬ减少电气设备故障造成的不利影响ꎮ(二)电气设备在线监测与故障诊断的实现一般来说ꎬ电气设备的在线监测和故障诊断过程可分为运行信号检测㊁信号特征提取㊁运行状态识别和故障诊断结果ꎮ运行信号检测:根据对电气设备的监测和监测目的ꎬ选择相应的不同传感器ꎬ对电气设备的运行信号进行监测ꎬ将模拟信号同声传译为数字信号ꎮ信号特征提取:保留或增加信号中有用的部分ꎬ提取一些与电气设备故障有关的信号ꎬ便于后续故障诊断ꎮ二㊁制约电气设备状态在线监测与故障诊断技术的问题根据以往的经验ꎬ从停电后电气设备的诊断和维护过渡到电气设备的诊断和评估ꎬ确定电气设备的剩余寿命ꎬ并提供维修计划ꎬ是一项重大的技术变革ꎮ它需要大量的技术支持ꎮ根据我国国情ꎬ引进先进技术ꎬ开展长期的实践工作和经验ꎬ总结了防治的技术流程ꎮ电气设备的在线监测与故障诊断技术是实现无停电检修的基本和必要条件ꎮ因此ꎬ要发展电气设备在线监测与故障诊断技术ꎬ必须解决运行中存在的问题ꎮ(一)在线监测设备稳定性在线监测设备的稳定性是电气设备在线监测与故障诊断技术广泛应用的基础和必要条件ꎮ电气设备监测元件老化㊁电气设备状态在线监测和故障诊断设备中使用的元器件种类繁多ꎬ而电子元器件在恶劣的环境条件下ꎬ经受住电网电压㊁短路等正常故障的考验ꎬ很容易损坏ꎮ对于温度变化范围大㊁工作环境恶劣的电器元件ꎬ也要求其工作温度和稳定性要求较高ꎮ但是ꎬ如果后台工控机的质量不能得到保证ꎬ很容易受到负载的冲击ꎬ导致主板㊁控制器等元器件损坏ꎬ导致频繁的死机ꎮ监测电气设备的电磁兼容性和防止电磁干扰一直是阻碍电气设备在线监测与故障诊断技术发展的重要原因ꎮ制造商一直在不断地研究和探索这个问题ꎮ从现有技术来看ꎬ在线监测主要是软硬件结合ꎬ软件是电气设备在线监测的主导因素ꎬ但在强电磁场干扰下ꎬ监测信号的提取非常困难ꎮ虽然已经取得了一流的进展ꎬ但在实际运行过程中ꎬ不同变电站的干扰是不同的ꎬ需要具体分析才能得到在线监测结果ꎮ因此ꎬ有必要在积累大量经验的基础上ꎬ根据不同的工作环境定制相应的设备标准ꎮ电气设备的现场维护监测ꎬ由于电气设备的在线监测设备长期工作在复杂的环境中ꎬ受多种因素的影响ꎮ电子元器件的老化速度和灵敏度下降很快ꎬ导致采集的数据存在一定的误差ꎬ需要定期更换和维修ꎮ这就要求生产厂家对电气设备进行在线监测ꎬ给出准确的设备维护和更换时间ꎮ电力监控不仅可以对这些设备进行归档ꎬ建立信息ꎬ以便及时更换和维护以及相应的维修队伍ꎬ并增设专职岗位负责ꎮ(二)实行电气设备状态在线监测与故障诊断系统标准化电气设备在线监测与故障诊断技术尚处于起步阶段ꎮ相关软件和技术还不成熟ꎬ软件有待开发和完善ꎮ而且ꎬ互相交流是不现实的ꎮ电气设备在线监测与故障诊断技术的标准化在短期内是不可能建立的ꎮ为了发展电气设备在线监测和故障诊断技术ꎬ必须建立标准的产品模型和信息管理系统ꎬ采用标准的现场总线技术和数据管理系统ꎬ相互借鉴ꎬ统一标准ꎬ使设备的任何一部分都可以由不同的厂家更换ꎬ不同厂家的不同产品具有一定的可开发性㊁互换性和可扩展性ꎬ减少维修的制约性和依赖性ꎬ降低维修成本和人员ꎬ以便用户及时维修和维护电气监控设备ꎮ(三)电气设备剩余寿命的精确预测电气设备在线监测与故障诊断技术的最大优点是根据大量的数据和实证分析来判断电气设备在正常情况下的使用寿命ꎮ在电气设备正常运行的情况下ꎬ故障主要分为初次安装调试一年左右暴露的故障ꎬ在稳定期为5~10年期间ꎬ定期检查主要是为了延长电气监控设备的使用寿命ꎻ在劣化期从10年开始到20年ꎬ根据实际情况逐步增加定期检查的频率ꎬ根据大量监测数据判断电气设备的剩余寿命ꎻ主要采用20年以上的风险期ꎬ要持续监测ꎬ准确预测剩余寿命ꎬ制订更换和维护计划ꎮ三㊁结束语随着电力设备状态检修策略的全面推广和智能电网的加速发展ꎬ状态监测与故障诊断技术将得到广泛应用ꎮ电气设备状态监测系统和诊断结果的准确性将直接影响状态检修策略的有效实施ꎮ因此ꎬ电力系统状态监测应与前沿技术成果紧密结合ꎬ创新开发智能化㊁系统化的信息诊断专家应用系统ꎬ提高电气设备运行的可靠性ꎬ优化设备状态检修策略ꎮ参考文献:[1]钟连宏ꎬ梁异先.智能变电站技术应用[M].北京:北京出版社ꎬ2019.[2]王波ꎬ陆承宇.数字化变电站继电保护的GOOSE网络方案[J].电力系统自动化ꎬ2019(37).作者简介:周远超ꎬ男ꎬ山东省青岛市ꎬ研究方向:电气方向ꎮ222。
电力设备在线监测与故障诊断研究电力设备在线监测技术可以对电力设备运行情况进行长时间、无人值守的监测,通过传感器采集到的数据对设备进行实时监测和评估。
常见的在线监测方法包括振动监测、温度监测、电流监测等。
通过这些传感器可以实时获取设备的振动、温度、电流等参数,从而判断设备是否运行正常。
在线监测技术的核心是数据采集与处理。
通过监测设备的工作状态,我们可以获得设备的运行数据,如电流、温度、振动等,将这些数据通过传感器传输到监控中心,通过数据处理技术对这些数据进行分析和比较,找出异常值,从而判断设备是否存在故障。
如果判断设备存在故障,还可以通过故障诊断技术找出故障的原因和位置,以便及时进行修复和维护。
实时监测和故障诊断技术的应用,可以及时发现设备异常情况,提高电力系统的可靠性和安全性,减少故障停电的风险。
在电力设备在线监测与故障诊断研究中,主要的问题包括数据采集与传输、数据处理与分析、故障诊断与定位等。
在数据采集与传输方面,需要选择合适的传感器,并确保传感器的精度和可靠性。
数据处理与分析方面,需要使用合适的算法和模型对数据进行处理和分析,以提取有用的信息。
在故障诊断与定位方面,需要结合设备的运行状态和历史数据,运用故障诊断技术对设备的故障原因和位置进行判断。
目前,电力设备在线监测与故障诊断技术已经得到广泛应用。
例如,在发电厂使用在线监测技术可以更好地掌握发电机组的运行状态,提高发电机组的可靠性。
在变电站使用在线监测技术可以实时监测设备的运行状态,及时发现设备的故障问题,确保电力系统的正常运行。
在配电网使用在线监测技术可以实现对设备运行状态的远程监测和管理,提高电网的可靠性和安全性。
总结来说,电力设备在线监测与故障诊断是一个重要的研究领域,其应用可以提高电力系统的可靠性和安全性。
未来的研究方向包括数据处理与分析算法的改进,故障诊断技术的提高,以及在线监测技术在新能源和智能电网领域的应用等。
这些研究结果有望为电力工业的发展和改进提供重要的支持和指导。
电站电气设备在线监测与故障诊断技术研究与应用摘要:本文通过系统的研究,分析了电站电气设备在线监测与故障诊断技术的原理和应用,提出了一些建议和方法,旨在改善电站设备的可维护性和运行效率。
本文介绍了电站电气设备的重要性,然后详细探讨了在线监测技术的原理和应用,接着分析了故障诊断技术的发展趋势和挑战。
在结论部分,提出了进一步研究的建议,以推动电站电气设备在线监测与故障诊断技术的发展。
关键词:电站电气设备,在线监测,故障诊断,可维护性,电力行业一、引言电站作为电力系统的核心,承担着电能的发电、传输和分配任务,对国家的电力供应至关重要。
电站电气设备的稳定运行直接关系到电力系统的可靠性和安全性。
然而,电站电气设备的故障是不可避免的,它们可能会导致停电、损失以及维修和更换的高昂费用。
因此,电站电气设备在线监测与故障诊断技术的研究和应用变得尤为重要。
传统的定期巡检和维护方式通常难以及时捕捉设备潜在的故障迹象,导致故障的不可避免,给电力系统带来不小的隐患。
而随着互联网和物联网技术的不断发展,电站电气设备在线监测技术逐渐成熟,可以通过远程监测和数据分析来实时监测设备的运行状态,提前预警可能的故障。
此外,故障诊断技术的应用也为电站提供了更加准确的问题识别和解决方案。
二、在线监测技术的原理和应用2.1 电站电气设备的在线监测需求随着电力行业的快速发展,电站电气设备的正常运行对电力供应的可靠性至关重要。
然而,电站电气设备通常在恶劣的环境下运行,长时间的工作负荷和恶劣的工作条件容易引发设备故障。
此外,电站电气设备的故障可能会导致停电、设备损坏以及维修成本的增加。
因此,电站管理者和工程师们对电站电气设备的在线监测需求迫切。
2.2 在线监测技术的原理在线监测技术通过传感器和数据采集系统实时监测电站电气设备的运行状态。
这些传感器可以测量各种参数,包括电流、电压、温度、振动等。
数据采集系统将这些数据传输到监控中心,用于分析和诊断。
电力系统在线监测技术的发展,已经成为电力行业的重要组成部分。
通过实时监测电网的各种数据和参数,以及在线分析运行状态,能够及时掌握电力系统的状态和运行情况,提高电力系统智能化水平,保障电网的稳定供电。
本文将从以下几个方面来探讨的相关问题。
一、电力系统在线监测的意义随着电力系统的规模和复杂度不断增加,电力系统的运行情况也越来越复杂。
一个电网的稳定运行需要多个因素的协同作用。
例如,输电线路的电气参数、变电站的运行状态、电动机的负荷情况、输变电设备的热量分配等等。
这些因素的综合作用,决定了电网的负载能力、运行效率和安全性。
因此,如何能够及时准确地掌握电网的运行情况,是保障电网稳定运行的一个重要环节。
在线监测通过实时获取电网运行数据,并进行分析和处理,来实现对电网运行状态的远程监测,从而及时预警电力系统可能出现的问题,减小电力事故发生的几率。
二、的分类可以分为三种类型:1.传统的、基于传感器的监测技术:这种技术通过传感器的采集,获取电网的各种物理量。
例如,线路电压、电流、温度等。
这些传感器的数据通过通信网进行传输,最终传回监测中心,进行分析和处理,并提供相关的预警信息。
传统的监测技术通常使用有线采集,并通过专用的软件进行分析和处理。
2.基于物联网的在线监测技术:这种技术是传统监测技术的升级版,利用了物联网技术的优势。
物联网技术可以实现无线采集和传输,并可以将数据直接推送到云端,通过云计算和大数据等技术,对数据进行深度分析和处理。
这种技术的优点在于,可以实现更灵活的设备部署和实时数据反馈,同时也具有更高的数据安全性和可靠性。
3. 基于人工智能的在线监测技术:这种技术利用了人工智能和机器学习等技术的优势,实现对电力系统数据的自动化分析和处理。
通过建立模型,从监测数据中提取特征,识别出异常数据,做出相应的预测和建议。
这种技术的优点在于,可以实现更高效的数据处理和更准确的数据分析。
三、的应用的应用非常广泛,可以覆盖不同的电力系统子系统,如输电、配电、发电等。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术1. 引言1.1 背景介绍电力一次设备的在线监测与状态检修技术是电力系统运行中必不可少的重要技术之一。
随着电力系统规模的不断扩大和电网运行的复杂性增加,电力一次设备的状态监测和检修变得尤为重要。
传统的定期巡检和定期维护方式存在一些弊端,例如工作量大、效率低、监测不及时等问题,因此需要引入先进的在线监测与状态检修技术,以实现对电力设备的实时监测和精准诊断。
电力系统中的一次设备承担着传输、开关和保护等重要任务,其状态关系着整个电力系统的安全稳定运行。
通过引入在线监测技术,可以实现对电力设备的实时监测和健康状况的评估,及时发现设备的故障和异常情况,保障电力系统的安全稳定运行。
结合状态检修技术可以实现对设备状态的诊断和预测,为设备维护提供科学依据,减少维护成本和维护时间,提高设备的可靠性和可用性。
1.2 研究意义电力一次设备的在线监测与状态检修技术在电力系统运行维护中具有重要的研究意义。
随着社会经济的发展和电力需求的增长,电力系统设备运行负荷不断增加,设备运行的可靠性和安全性日益受到关注。
传统的定期检修和维护方式存在着无法实时监测设备状态、无法预测设备故障、维护成本高等问题。
而电力一次设备的在线监测与状态检修技术可以实现对设备实时状态的监测和评估,能够提前发现设备故障隐患,降低设备运行风险,延长设备寿命,提高电力系统的可靠性和安全性。
研究电力一次设备的在线监测与状态检修技术具有重要的实际意义,可以有效提高电力系统的运行效率和经济性,对保障能源供应和促进经济社会可持续发展具有积极的推动作用。
1.3 研究目的本文旨在探讨电力一次设备的在线监测与状态检修技术,在当前电力系统运行中的重要性和应用前景。
通过分析和比较不同的监测和检修技术,以及其在实际应用中的效果和优劣,旨在为电力行业提供更准确、便捷、有效的设备监测和检修方案。
具体目的包括:1. 深入了解电力一次设备在线监测技术的原理和应用,探讨其在提高设备运行效率、降低故障率、延长设备寿命方面的作用和价值;2. 探讨电力一次设备状态检修技术的发展现状和趋势,分析不同技术在实际应用中的优缺点,为电力设备的检修提供更科学、有效的方法;3. 分享电力一次设备在线监测与状态检修技术的应用案例,让读者了解实际情况下这些技术的运用效果和价值;4. 探讨该技术的优势和挑战,分析未来发展的可能方向,并为相关研究和实践提供参考和借鉴。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术一次设备是电力系统中的关键设备,包括变压器、断路器、隔离开关等,它们的正常运行是保障电网安全稳定运行的重要保障。
一次设备通常处于高压、高温、高负荷等恶劣环境下运行,易受到电磁、热力、环境等因素影响,隐患及故障的发生可能带来重大安全隐患。
对一次设备的在线监测与状态检修技术的研究与应用显得尤为重要。
一、在线监测技术在过去,一次设备的状态检修主要是通过定期的人工巡检和局部高温测量来进行的,这种方式费时费力、效率低,并且易造成漏检遗漏,同时也难以实现对设备全局状态的实时监测。
而随着信息技术的进步,一次设备的在线监测技术得到飞速发展,主要具有以下几种形式:1.在线监测系统通过传感器或仪器将一次设备的各项运行参数(如温度、油位、压力等)实时采集并传输到监测系统中进行分析,一旦发现异常情况,能够及时报警或反馈至监测中心。
这种系统能够实现设备状态的实时监测,并结合数据分析和算法,可以预测设备的寿命、提前发现隐患,对设备的维护检修起到辅助作用。
2.智能传感器技术智能传感器技术是指在传感器中集成了微处理器和通信模块,能够自己进行数据处理和通讯传输,可以实现设备的部分自检自愈功能,同时也可以减少对人工的依赖。
3.互联网技术利用物联网技术,实现对一次设备的远程监测和管理,可以通过移动终端或PC端实时查看设备运行状态,并进行故障诊断和远程操作,大大提高了设备的管理效率。
上述技术的应用,不仅提高了对一次设备状态的实时监测能力,同时也减少了人力物力成本,提高了设备的可靠性和安全性,对电力系统的运行稳定性有着积极的促进作用。
二、状态检修技术一次设备的状态检修技术是指针对设备出现的故障或异常情况,进行适时的检修维护,以恢复设备的正常运行状态。
状态检修技术一般包括以下几个方面:1.在线诊断技术通过各种在线监测系统所获得的数据,利用数学模型和算法进行分析处理,提取出设备的健康状态指标,并对异常数据进行诊断分析,可以确定设备是否存在隐患问题及其严重程度,为进一步的维护提供决策依据。
电气设备在线监测技术的研究与发展1. 引言1.1 研究背景电气设备作为现代工业生产的重要组成部分,承担着输送、转换和分配电能的重要任务。
由于运行环境的复杂性和设备自身的特点,电气设备在运行过程中会面临各种故障和损坏的风险。
为了保障电气设备的安全稳定运行,提高设备的可靠性和效率,传统的定期检测和维护方法已经不能完全满足实际需要。
引入先进的在线监测技术成为一种必然趋势。
随着物联网、大数据和人工智能等技术的不断发展和应用,电气设备在线监测技术逐渐成熟,并被广泛应用于电力系统、工业生产和交通运输等领域。
通过实时监测设备运行状态、预测设备故障风险、优化设备维护计划等方式,电气设备在线监测技术可以有效提升设备的故障诊断和维护效率,降低生产停机和维修成本,提高电气设备运行的安全可靠性。
深入研究电气设备在线监测技术的原理、应用和发展趋势,探讨其存在的挑战以及未来的发展方向具有重要的理论和实际意义。
本文旨在系统总结电气设备在线监测技术的研究现状,为进一步推动该领域的发展提供参考和借鉴。
1.2 研究目的电气设备在线监测技术的研究目的是为了实现对电气设备的实时监测和预警,提高设备的可靠性和安全性。
通过对电气设备在线监测技术的研究,可以及时发现设备运行中的异常情况,预防设备故障的发生,提高设备的运行效率和生命周期。
研究电气设备在线监测技术还可以为电力系统的运行提供更加准确的数据支持,帮助系统运行人员更好地进行设备管理和维护。
通过研究电气设备在线监测技术,还可以推动该领域的技术创新和进步,拓展设备监测的应用领域,提高设备监测的效率和精度,推动电气设备智能化发展。
研究电气设备在线监测技术的目的是为了提高设备运行的可靠性和安全性,促进电力系统的稳定运行,推动电气设备监测技术的不断进步。
1.3 研究意义电气设备在线监测技术的研究意义主要体现在以下几个方面:电气设备在线监测技术可以实现对设备状态的实时监测和诊断,及时发现问题并进行处理,减少设备故障带来的停机时间,提高设备的可靠性和稳定性,减少生产损失,提高生产效率。
智能电网设备在线监测方案智能电网设备在线监测方案智能电网设备在现代社会中起着至关重要的作用。
它们不仅保障着电力供应的稳定性,还为人们的日常生活提供了便利。
然而,由于设备的长时间运行和环境的不稳定性,设备故障和事故时有发生,给电力系统的稳定运行带来了很大的挑战。
为了解决这一问题,智能电网设备在线监测方案应运而生。
智能电网设备在线监测方案利用先进的传感技术和物联网技术,实现对电网设备的实时监测和数据采集。
通过安装传感器设备,能够对设备的工作状态、温度、压力等关键指标进行实时监控,并将数据传输到云端服务器进行分析和处理。
同时,也可以通过远程控制终端对设备进行远程操作和维护。
这种在线监测方案具有以下几个优势。
首先,它能够实时监测设备的运行状态,及时发现设备存----宋停云与您分享----在的问题和隐患,避免因设备故障而导致的电力中断。
其次,通过对数据的分析和处理,可以提前预测设备的故障或事故,及时采取相应的措施进行修复,大大减少了设备维修的成本和时间。
再次,通过远程控制终端,可以对设备进行远程操作和维护,减少了人力投入和工作风险。
然而,智能电网设备在线监测方案也存在一些挑战和问题。
首先,由于设备的复杂性和多样性,监测系统的一致性和兼容性需要得到保证。
其次,大量的数据需要进行高效的存储、传输和处理,对云端服务器的计算能力和网络带宽提出了更高的要求。
此外,在保障数据的安全性和隐私性方面,也需要加强相应的防护和措施。
为了解决上述问题,可以采取以下措施。
首先,建立一个统一的监测系统标准,确保各种设备能够无缝连接和协同工作。
其次,采用大数据分析和人工智能技术,实现对数据的高效处理和智能分析,提高监测系统的效能和准确性。
此外,还----宋停云与您分享----应加强对数据的加密和隐私保护,确保用户的信息安全。
总之,智能电网设备在线监测方案是解决电力系统稳定运行和设备故障问题的重要途径。
通过实时监测和数据分析,及时发现和预测设备的故障和事故,提高了设备的稳定性和可靠性。
随着疫情的缓解,生态环境部及各省市陆续开始对污染源在线监测进行检查,以下为您梳理了一些在线监测的相关问题与解答,便于在线监测相关检查和迎检工作的开展。
以下内容仅供参考。
1.如何判定在线数据弄虚作假或者在线设备运行不正常。
答:在线设备不正常运行大致包括以下情形,可参考检查:在线监测的采样、预处理、分析、工控机、数采仪出现的各类不正常运行问题,导致监测结果失真的;颗粒物采样口、过滤器堵塞,无法正常测量;分析仪光路明显偏离。
通标气测试不符合规范要求(不足70%);烟道截面积设置与实际情况不符;采用氧化法脱硝工艺的,在线设施未安装二氧化氮转换器或转化率不符合要求;过量空气系数或基准含氧量设置错误;数据缺失连续24小时以上,且未报告生态环境部门并开展手工监测。
在线数据弄虚作假涉及主观故意篡改、伪造数据,修改计算公式,干扰正常监测采样等情况,情形较多。
2.现场如何检查湿度仪数据准确性?答:现场可采用手工检测进行比对,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017),湿度准确度应满足以下条件:烟气湿度>5%时,相对误差不超过±25%,烟气湿度≤5%时,绝对误差不超过±1.5%。
如不满足上述条件,则属于在线监测设备运行不正常,应要求企业及时更换湿度检测模块。
如现场不具备手工检测湿度条件,也可通标气(如氮气等。
另外注意,部分湿度仪无法通标气,只能手工检测),查看是否湿度接近为0。
3.在线湿度对监测有影响吗?有企业湿度一直不变,输入的固定值是否正常?答:有影响,需要参与计算。
《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75 -2007)允许湿度手动输入,所以有输入湿度功能模块。
《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)增加了湿度的测试与质控要求,现在湿度都需要监测。
4《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(环办环监)[2017]61 号)是否仍有效?答:该文件没有废止,如果与之后的文件和标准有冲突,取新不取旧。
电能质量在线监控技术的探讨摘要:在分析电能质量的标准的基础上,探讨了电能质量在线监测系统,其计测装置Ps II,通过终端装置PS II采集电压电流信号保存到终端装置的存储卡中,再由开发的多线程FTP数据采集软件通过网络向各个终端计测装置采集数据,将该数据转化为一定格式的数据存入数据库,然后由主站软件进行分析显示。
该系统为电网电能质量的治理和改善提供依据,也可以为电网的进一步建设完善和事故分析提供准确的历史数据和基础数据。
关键词:电能质量监测系统电能质量监测作为电能质量监控的一个关键环节,在系统运行管理和技术监督中起着重要作用,同时也是保证系统良好供电质量的必要条件。
功能强大的电能质量监测系统的建立,能详细一记录系统运行过程中的电能质量指标、监督电能质量污染源,并能为电网电能质量的治理和改善提供依据,也可以为电网的进一步建设完善和事故分析提供准确的历史数据和基础数据。
1 电能质量的标准电能质量是指优质供电,从工程实用角度出发,电能质量问题终究是由电力用户的生产需求驱动的,用户的衡量标准应占有优先的位置,因此电能质量可以定义为导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、短时或暂态过电压、波形畸变、电压凹陷与短时间间断以及供电连续性等。
值得一提的是信息技术的发展和用电负荷性质的变化,使得短时内涵得以进一步扩展,除了供电系统的稳态性能外,也对其暂态性能提出了新的理解。
由此可见,随着电能质量概念不断深化和量化,对采用技术先进的产品来全面可靠的监测和分析电网电能质量提出了进一步需求。
从现有的国家标准不难看出,我国的电能质量标准体系还不完善,如有些指标是工业生产中急需提出的,但目前还没有做出必要的规定,缺少相应的检测方法和测量精度等的规定,有些指标的科学性和可操作性差等,而且还缺少完整的技术指导和行业规程及导则。
因此,建立全面的电能质量标准体系仍有大量的工作需要开展。
编号:AQ-JS-00146
( 安全技术)
单位:_____________________
审批:_____________________
日期:_____________________
WORD文档/ A4打印/ 可编辑
电网设备在线监测相关问题探
讨
Discussion on online monitoring of power grid equipment
电网设备在线监测相关问题探讨
使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
摘要:伴随着国家对于电力行业的改革不断深入,电力设备的
运行安全稳定逐渐受到行业内人士的关注。
电力设备在线监测技术
的发展与应用,不仅极大地提高了电力设备运营维护技术,更在推
动电力企业发展上起到了决定性作用,因此被广泛运用在电力系统
中。
关键词:电网设备;在线监测;概念;要求;技术
引言
传统的定期维修,不考虑电网设备的实际运行状况的维护思想
严重影响了电网设备运行的安全稳定性。
实际生产经验表明,只有
根据电网设备实际运行状态进行在线监测才能从根本上提高电网设
备监测的效率,提升设备监测的质量,降低设备维护的成本,有助
于实现资源利用最大化,符合当下可持续发展的发展思想。
在线监
测能够真实反映电网设备实际运行状况,便于维修人员根据实时运
行状态对设备进行有目的的维修,有效地提高设备维修效率。
一、输变电设备在线监测的概念
输变电设备在线监测指在不停电的情况下,对电力设备状况进行连续或周期性地自动监视检测。
在线监测系统主要由监测装置、综合监测单元和站端监测单元组成,实现在线监测状态数据的采集、传输、后台处理及存储转发功能。
状态监测指的是监测机器设备运行特性的一种技术,它是通过获取被监测设备的故障信号或者变化趋势,从而提前预知维护需要或评估机器设备的“健康”状况。
状态监测是利用机器设备的寿命特征而开发的一种设备,其通过数据的采集和分析从而预测设备发展的趋势。
状态监测可以分为以下两种:基于状态维护服务的技术(英文翻译是ConditionbasedMaintenance,简称CBM)和预知性维护服务的技术(英文翻译是PredictiveMaintenance,简称PM)。
在这之前人们一直应用基于时间维护策略(英文翻译是TimebasedMaintenance,简称TBM)。
虽然这种按照时间表或运行时间而进行检修的策略能够防止很多事故的发生,但是在检修间
期仍然可能发生意外故障。
因为没有当前机器设备的任何状态信息,这样的维护就带有一定的盲目性,从而浪费人力、物力和财力。
而CBM与此不同,它能够很好的获取设备当前的状态信息,从而告知人们设备需要在何时需要什么样的维护,从而避免盲目性,减少消耗,提高效益。
相信通过借助状态在线监测系统的数据信息,CBM 必将发展成一种最优的控制策略。
二、电气在线监测功能要求
高压电力系统运行中,为了有效改善电气设备的数据检测标准,提高数据实时准确运行效果,确保电气在线监测水平,保证电气运行过程中的各种信号的实时存储和传输。
在实际工作运行中,需要根据电气设备的运行水平,设置自动报警监测系统,通过实时的数据检测,对抗干扰信息传递的能力进行实时监测。
利用数据线路的定位系统完成数据的检测管理,降低设备可能产生的各种故障问题,提高数据系统的准确性和可靠性,保证数据发生故障后的及时处理,对数据进行合理程度的定位,对电力系统进行寿命定位判断。
三、电网设备在线监测技术
1、变压器在线监测
变压器是电力行业中经常使用的器件,其绝缘的介质主要是矿物油,运用纸板进行绝缘的,变压器油是由烃类的化合物构成的。
变压器在长时间的使用后,这些化合物会在外界环境的作用下发生变化,从而导致变压器发生故障。
在绝缘相对于比较集中的地方,如果出现了故障,就会导致放电的问题,在导线的周围最容易产生放电的问题,会导致绝缘的性能下降。
在过热的影响下,绝缘的材料会因为高温发生分解的问题,产生二氧化碳气体。
而且,当局部放电发生后,还会导致高频的脉冲,在电信号不足的问题下,会导致电磁的干扰。
如果变压器在湿度比较大的环境下使用,就会出现受潮的问题,导致绝缘性能下降,介电强度不足,在对变压器故障监测的过程中应该分析油中水的含量。
变压器在实现绝缘时,是采用复合绝缘的原理,所以可以对其电流的吸收状况进行监测。
如果变压器发生了短路的问题,绕组就发生变形。
2、断路器设备的监测
断路器设备通过监测动触头运动特性的开关闸、速度、行程、超程来分析产生的同步性问题,并对动力和传输设备的运行情况以及连接状态进行不间断检测。
断路器要有合适的开关闸时间才能起作用,如果停电时间过长,燃弧时间会更长,特别是当排除故障的时候,长弧可能会导致接触点燃烧,甚至有发生爆炸的危险。
开关闸时间的不同步,将会导致线路或变压器非全相接入或切断,出现甚至危及绝缘的过电压。
可见关闸时间的把握和同步性是断路器设备性能的重要保证。
3、电容设备的在线监测
电容设备也是电网设备中重要的组成部分。
电容型设备主要包括电容式套管、高压电流电压双向传感器等。
电容设备是变电站中的核心部件,其能否正常工作直接关系着变电站整体的工作效率。
对于电容设备的监测是在线监测技术最早应用的设备范围。
目前电容设备主要监测技术为:电容量及泄露电流监测。
电容设备常出现电流的泄露,但是泄露电流相对微弱,一般不易察觉。
微弱的电流极易受到周围电场的影响。
所以传感器的稳定性是决定监测效率高
低的主要因素。
现阶段主要是采用钢质外壳来摆脱外在电场的干扰,随着计算机信息处理技术的发展,现在更多的是倾向于数字自动化监测。
对于电容介质的及时监测能够及时了解电容设备整体受损情况,最初的介质损耗主要是利用高压来进行监测,高压监测的弊端在于容易受外在电场的影响。
经过不懈的努力,现在主要是运用谐波研究法来进行监测。
,通过其发出的频率谱来进行电容介质损耗的分析。
4、绝缘在线监测关键技术
在线监测在电气设备绝缘性能测试中的应用,主要得益于其中较多关键技术,具体包括:①通信技术。
在线监测中本身涉及到数据传输等问题,所以为满足通信要求,多路选通开关中,计算机在通信程序上应具备可靠性、稳定性等特点,同时要求对采集装置端口、电脑端口进行紧密连接,确保采集装置可及时将获取的数据向计算机传输;②传感器技术。
绝缘在线监测除利用计算机系统外,也要求将传感器引入其中,需注意的是为使测量精准度得以提高,应保证所选择的传感器具有较高的性能。
目前可用于在线监测中的
传感器主要包括:光纤传感器、自补偿式电流传感器等得;③数据分析技术。
整个在线监测过程中,数据的分析极为重要,系统在收集数据后,会将其向分析处理系统进行传输,此时计算机系统便可根据分析的结果进行故障判断,所有的图形、数据内容都可被清晰的显示出来,便于技术人员对其进行分析;④数据处理技术。
在线监测系统运行中,数据的处理在方法上主要以小波变换方式为主,同时也包含其他如傅立叶变换方法,在实际进行复杂信号处理中,这些方法可直接过滤不规则的信号,在此基础上提取正确的信号,数据处理结果极为精确;⑤非电量在线监测。
设备绝缘监测中,若单纯依托于电量在线监测,将很难达到监测目标,此时便需考虑引入补充性的测量技术,包括介质分析、超声波探测以及远红外检测得等技术。
结语
经过将近一个时代的发展,我国电网设备检测技术已经日趋完善,少数具备兼容能力的产品已经开始向全国推广使用,应用范围涵盖了电网设备中较为重要的设备。
目前我国在线监测技术还有许
多不足之处,电力人才要充分认识自身不足,综合分析在线监测系统的建立及完善工作,争取使我国电网设备早日实现综合在线监测及管理。
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